磁流变材料与磁流变阻尼器的潜在工程应用.pdf
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1、磁流变材料与磁流变阻尼器的潜在工程应用廖昌荣,余 淼,陈伟民,黄尚廉(重庆大学光电工程学院智能结构研究中心,重庆 400044)摘要:磁流变材料由悬浮于载体液中的磁化微粒和稳定剂构成,是一种智能材料,在工程上有较大的应用前景。简要介绍了磁流变效应的机理及磁流变体的特性,阐述了磁流变器件的工作原理,归纳了磁流变技术在工程中的一些应用,展望了磁流变技术的应用前景。关键词:磁流变效应;磁流变体;磁流变器件中图分类号:TB381文献标识码:A文章编号:1000-3738(2001)01-0031-03Magnetorheological Materials and Potential Applicat
2、ion ofMagnetorheological Damping Devices in EngineeringLIAO Chang-rong,YU Miao,CHEN Wei-min,HUANG Shang-lian(Chongqing University,Chongqing 400044,China)Abstract:Magnetorheologyical fluid,which consist of suspensions of magnetic particle and stabilizer in acarrying fluid,are regarded as one of the m
3、ost versatile materials available for applications in engineering.Theprinciple of magnetorheological effect(MRE)and the properties of magnetorheological fluids(MRF)are brieflyintroduced in this paper.The work principles of magnetorheological damping devices are illustrated and some ap-plication of m
4、agnetorheological technique in engineering are presented.The future of magnetorheological techniqueis prospected.Key words:magnetorheological effect;magnetorheological fluid;magnetorheological device1引言磁流变效应(magneto-rhelogical effect,简称MRE)是磁流技术的基础,在 20 世纪 40 年代 Rabi-now J 首次发现磁流变现象 1:在外加磁场的作用下,某些流体
5、的粘度会迅速发生显著变化,流体的流动屈服应力增大,从而改变其流变特性,当去掉外加磁场时,流体又灰复到原来的状态,其响应时间仅为几毫秒,这种现象称为磁流变效应。能产生磁流变效应的流体称为磁流变体(magneto-rheological fluid简称MRF),磁流变化由三部份组成:可在磁场中产生极化的离散微粒、载体液和稳定剂。可极化微粒是铁磁性和顺磁性的球形微粒(如铁、镍、钴、铁氧体和石榴石等),其直径一般为 110L m;载体液要求具有良好的温度稳定性、阻燃性和不易产生污染,一般采用硅油、煤油和合成油等;稳定剂的作用是确保磁流 变 体 良 好 的 沉 降 稳 定 性 和 凝 聚 稳 定 性,因
6、为磁流变体是分散相,直径为微米级的粗分散体收稿日期:1999-12-07;修订日期:2000-02-28作者简介:廖昌荣(1964-),男,高级工程师,重庆大学博士生系,在重力和离心力的作用下容易产生沉降现象,磁性微粒由于化学和物理作用易发生凝聚现象。当磁流变体处于外加磁场中,其粘滞系数明显增加,其主要原因是结构元的变化,在经典理论中,用磁偶极矩和磁性微粒成链作为结构元来解释磁流变效应,Shulman 和 Kordonskii 对磁流变效应作了解释 2:悬浮相是按一定角度定向排列互不影响的粒子剪切流动,当受到外加磁场作用时,悬浮液粘滞性的增加是由于附加能量被结构元的载流分子介质所消耗,机械能消
7、耗的程度(磁流变体粘性的增加)是由磁流变体的微结构(微粒伸长和定向排列的程度)、外加磁场强度和剪切率大小等因素所决定。磁流变体的流变学特性与诸多因素有关,主要是下列几方面:(1)磁流变体的剪应力与饱和磁化强度的关系Carlson 等 3利用偶极子相互作用模型来描述磁流变体的特性,与 Ginder 4采用有限元方法研究结果是一致的:最大剪应力与饱和磁化强度的平方成正比。(2)磁流变体的屈服应力与磁化率的关系Rosenwig 等 5将磁流变体看作一种非对称弹性和31第 25 卷第 1 期2001 年 1 月机械工程材料MaterialsforMechanicalEngineeringVol.25N
8、o.1Jan.2001磁性应力状态的连续体,研究了屈服应力与体积分数之间的关系,在悬浮相体积分数一定的情况下,随着磁化率的增加,屈服应力会增大。(3)温度对磁流变体的影响复旦大学的潘胜等 6建立了一个实验装置,测试了温度对由羟基铁配制的磁流变体静态屈服应力的影响,研究结果表明,静态屈服应力在不同温度(室温+150 C)变化非常小。(4)磁流变体的剪切应力与悬浮相尺寸的关系Lemaire 7对磁流变体的屈服应力与悬浮相微粒尺寸的关系进行了研究,悬浮相微粒直径对屈服应力的影响取决于耦合系数的大小,研究也发现,一定尺寸的单分散比多分散系试样具有更佳的磁流变体效应,这种效果来自无流动条件下的布朗运动引
9、起的结构起伏,该运动使单链中两端临近微 粒之间距离大于多分散系的平均距离,而链结构对流体流动的阻力恰恰来自于这种加大的间隙。(5)磁流变体在剪切流作用下的结构变化Cutillas 的研究表明,在剪应力作用下磁场中的磁流变体由六方密排向层状结构转变,发生该结构的转变的临界应变为 0.15。(6)添加剂对磁流变体性能的影响添加剂增大了磁流变体的粘度,有助于克服磁性微粒的沉降,用不同载体液配制磁流变体必须考虑添加剂的不同比例,采用预处理的磁性微粒来配制磁流变体已使分散相的不稳定性有所改善,添加剂的比例应相应减少,或者采用对载体液的粘度不敏感的添加剂,使磁流变体的零场粘度下降。2磁流变阻尼器件的工作模
10、式适用于制作磁流变阻尼器件的磁流变体应具有下列特性:在加磁场作用下有较高的屈服应力;在零场作用时具有较低的粘度;较宽的工作温度范围;长期的沉降稳定性和凝聚稳定性;较好的化学稳定性;响应时间短;与密封元件不发生化学作用。磁流变体能制成各种各样的阻尼器件,其工作原理有下面三种形式,见图 1。图 1磁流变阻尼器工作原理Fig.1Principle diagram of MR fluid damper3磁流变阻尼器件及其工程应用3.1汽车座椅悬架磁流变阻尼器图 2 为 Lord 公司开发的汽车座椅悬架阻尼器 8,该阻尼器为单筒式,采用压缩氮气作补偿,阻尼孔环形分布与电磁线圈绕制都在活塞上,通过活塞杆引
11、出电源线,该阻尼器直径 4.1cm,两连接孔中心距离为 17.9cm,活塞行程为2.9cm,阻尼器消耗磁流变体为 70cm3,在活塞中发生流变的流变液为 0.3cm3,在输入电流为1A 时输入功率为 5W。该阻尼器使用 5106次无故障发生,磁流变阻尼器寿命的长短决定于密封设计、材料选择和磁流变体的化学稳定性。3.2建筑结构中使用的磁流变阻尼器建筑结构的振动是造成重大灾害的重要原因,对其振动进行控制是当今世界研究的重要课题,磁图 2汽车座椅悬加磁流变液阻尼器Fig.2Schematic of MR fluid damper流变阻尼器是一种先进的执行器,为此 Lord 公司的研究人员开发了建筑结
12、构抗振的阻尼器 911,见图3,其最大阻尼力为20t,可调阻尼系数为10,它将筒体作为磁路的一部分,外筒与活塞之间的间隙作为阻尼通道,为了增大阻尼力采用了三组活塞进行串联,电磁线圈绕制于活塞上,同时设计了专用的补偿装置,阻尼器行程为8cm,内径为 20.3cm,总长约为 100cm,耗用磁流变体为 5L。32廖昌荣,等:磁流变材料与磁流变阻尼器的潜在工程应用图 3磁流变阻尼器结构Fig.3Schematic of M R fluid damper与汽车座椅悬架阻尼器的使用环境不同,建筑结构振动控制阻尼器绝大多数时间是静止不动的,密封和磨损不是重点考虑的问题。Dyke S J 等 12对磁流变阻
13、尼器的应用进行了研究,通过模拟和实验室模型实验表明:采用加速度反馈控制策约,可以得到较为理想的控制效果,有关研究人员正致力于开发类似的磁流变阻尼器,为智能建筑结构提供新型的执行器。3.3微型磁流变阻尼器可用于实时控制和主动控制的磁流变阻尼器由Lord 公司开发成功 9,见图 4,该阻尼器的活塞为圆盘,电磁线圈绕制在外筒上,由于行程较小,可用有弹性的橡胶元件进行密封,不需要考虑动力密封和滑动密封。由于阻尼器被全部密封因而可采用水基磁流变体,这样便解决了油基(碳氢化合物)磁流变体与橡胶的化学作用。由于水基磁流变体有更多的稳定剂和表面活化剂可选择。但是这种结构的阻尼器行程受到限制(该阻尼器的行程为3
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